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全國 |
風光互補發電系統主要由風力發電機組、太陽能光伏電池組、控制器、蓄電池、逆變器、交流直流負載等部分組成,系統結構圖見附圖。該系統是集風能、太陽能及蓄電池等多種能源發電技術及系統智能控制技術為一體的復合可再生能源發電系統。
光伏發電部分利用太陽能電池板的光伏效應將光能轉換為電能,然后對蓄電池充電,通過逆變器將直流電轉換為交流電對負載進行供電;
風光互補發電系統根據風力和太陽輻射變化情況,可以在以下三種模式下運行:風力發電機組單向負載供電;光伏發電系統單向負載供電;風力發電機組和光伏發電系統聯合向負載供電。
世界上室外照明工程的耗電量占全球發電量的12%左右,在全球日趨緊張的能源和環保背景下,它的節能工作日益引起全世界的關注。
基本原理是:太陽能和風能以互補形式通過控制器向蓄電池智能化充電,到晚間根據光線強弱程度自動開啟和關閉各類led室外燈具。智能化控制器具有無線傳感網絡通訊功能,可以和后臺計算機實現三遙管理(遙測、遙訊、遙控)。智能化控制器還具有強大的人工智能功能,對整個照明工程實施的計算機三遙管理,是照明燈具的運行狀況巡檢及故障和防盜報警。
應用風光互補發電系統為道路監控攝像機提供電源,不僅節能,并且不需要鋪設線纜,減少了被盜了可能,有效防盜。但是我國有的地區會出現惡劣的天氣情況,如連續灰霾天氣,日照少,風力達不到起風風力,會出現不能連續供電現象,可以利用原有的市電線路,在太陽能和風能不足時,自動對蓄電池充電,確保系統可以正常工作。
風光互補抽水蓄能電站是利用風能和太陽能發電,不經蓄電池而直接帶動抽水機實行不定時抽水蓄能,然后利用儲存的水能實現穩定的發電供電。這種能源開發方式將傳統的水能、風能、太陽能等新能源開發相結合,利用三種能源在時空分布上的差異實現期間的互補開發,適用于電網難以覆蓋的偏遠地區,并有利于能源開發中的生態環境保護。